小型台式多晶X射线衍射仪(XRD)在环境科学领域的污染物结晶相分析中发挥着关键作用,能够准确鉴定复杂环境介质中的晶体污染物,为污染溯源、风险评估和治理技术开发提供科学依据。
大气颗粒物(PM)分析检测目标:工业源:石英(20.8°)、方铅矿(30.5°)、闪锌矿(28.5°)交通源:硫酸铵(20.3°)、硝酸钾(23.5°)沙尘源:长石(27.5°)、伊利石(8.8°)技术方案:滤膜直接检测(负载量>0.1mg/cm²)结合Rietveld精修定量各相占比。 小型台式粉末多晶衍射仪,研究古代工艺技术。便携式衍射仪地质与矿物学行业应用

小型台式多晶X射线衍射仪(XRD)在复杂材料精细结构分析中的应用虽然受限于其分辨率和光源强度,但通过优化实验设计和数据处理,仍可在多个行业发挥重要作用。
医药与生物材料分析目标:药物多晶型(如阿司匹林Form I/II)鉴别。生物陶瓷(如羟基磷灰石)的结晶度与生物相容性。挑战:有机分子衍射峰宽且弱。解决方案:低温附件:减少热振动引起的峰宽化。变温XRD:研究相变温度(如脂质体相行为)。
小型台式多晶XRD在复杂材料精细结构分析中可通过硬件优化、数据处理创新和联用技术弥补其固有局限性,适用于新能源、半导体、催化等领域的快速筛查与工艺优化。 便携式衍射仪地质与矿物学行业应用小型台式粉末多晶衍射仪,检测速度非常快。

X射线衍射在考古与文化遗产保护中的应用:文物材料鉴定与工艺研究
文物材料鉴定与溯源(1)陶瓷与釉料分析胎体成分鉴定:区分高岭土、伊利石等黏土矿物,追溯原料产地(如中国景德镇瓷石vs. 欧洲高岭土)。典型案例:通过石英/莫来石比例判定青白瓷烧成温度(宋代约1200-1300℃)。釉层物相解析:检测析晶相(如硅灰石CaSiO₃)揭示釉料配方(如唐三彩铅釉的PbSiO₃特征峰)。鉴别仿古釉与现代合成颜料(如钴蓝CoAl₂O₄ vs. 古代钴料中的As杂质)。(2)金属文物研究合金相组成:青铜器的α相(Cu-Sn固溶体)与δ相(Cu₃₁Sn₈)比例反映铸造工艺。铁器锈蚀产物鉴别(磁铁矿Fe₃O₄ vs. 针铁矿α-FeOOH)。表面处理技术:检测"黑漆古"铜镜表面的SnO₂晶体(人工硫化处理证据)。(3)古代颜料与壁画矿物颜料库建立:朱砂(HgS)、石青(2CuCO₃·Cu(OH)₂)、雌黄(As₂S₃)等特征衍射峰数据库。案例:敦煌壁画中氯铜矿(Cu₂(OH)₃Cl)的发现揭示唐代绿色颜料配方。老化机理研究:白垩(CaCO₃)→石膏(CaSO₄·2H₂O)的相变指示环境酸化侵蚀。
在文博考古工作中,快速了解一件文物的真实成分是开展后续研究的基础。小型台式粉末多晶衍射仪能够在不破坏样品的前提下,迅速识别出青铜器、陶瓷、壁画颜料等物质的具体构成。相比传统送检方式需要数周等待结果,这种设备在博物馆自己的实验室里当天就能拿到分析数据。赢洲科技推出的这款设备特别适合中小型博物馆,它的操作界面设计得非常人性化,考古工作者经过短期培训即可 操作。当考古现场发现未知材质的器物时,研究人员可以立即取样检测, 时间判断其工艺特点和可能来源,为后续的文物保护方案制定提供科学依据。这种即时性在抢救性考古发掘中尤为重要,能够帮助团队快速做出决策,避免珍贵文物因保存不当而受损。电子与半导体工业薄膜厚度分析,粉末多晶衍射仪助力产业升级。

在电子芯片制造过程中,薄膜厚度的精确控制对于芯片的性能和可靠性至关重要。传统的检测方法往往存在操作复杂、测量精度不高等问题。粉末多晶衍射仪的出现为电子芯片制造企业带来了新的希望。它能够快速、准确地测量电子芯片薄膜的厚度,帮助工程师及时发现薄膜厚度的微小变化,从而采取相应的措施进行调整和优化。与传统检测方式相比,粉末多晶衍射仪的检测过程更加简便、高效,且不会对电子芯片造成任何损伤。赢洲科技的粉末多晶衍射仪,以其先进的技术和质量的服务,为电子芯片制造企业提供了一种可靠的薄膜厚度检测手段,有助于提升芯片的性能和可靠性。核电站管路沉积物分析。多晶X射线衍射仪应用于文博考古行业
电子与半导体工业薄膜厚度分析,粉末多晶衍射仪让检测更快速。便携式衍射仪地质与矿物学行业应用
在页岩气勘探工作中,便携式粉末多晶衍射仪正逐渐成为不可或缺的工具。传统的勘探设备往往体积庞大、操作复杂,需要在固定的实验室环境中使用,这使得勘探人员在野外作业时面临诸多不便。而便携式粉末多晶衍射仪则完全改变了这一局面。它小巧轻便的设计使得勘探人员可以轻松地将其携带到野外的各个勘探点,无需再将样本带回实验室进行分析, 节省了时间和人力成本。赢洲科技的便携式粉末多晶衍射仪在这一方面表现尤为出色,其独特的结构设计,让仪器在保证性能的同时,重量和体积都得到了有效的控制,真正实现了随时随地进行勘探分析的目标,为页岩气勘探工作带来了极大的便利。便携式衍射仪地质与矿物学行业应用
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